Rendimiento y Calibración del Calorímetro de Azulejos ATLAS
Autores: Davidek, Tomas
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
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Gestión y administración
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El Calorímetro de Baldosas (TileCal) es el calorímetro hadrónico central del experimento ATLAS en el LHC. Este dispositivo de muestreo está hecho de placas de acero que actúan como absorbentes y baldosas de centelleo como medio activo. Las fibras que cambian la longitud de onda recogen la luz de los centelleadores y la transportan a los tubos fotomultiplicadores (PMTs). Las señales analógicas de los PMTs son amplificadas, moldeadas y digitalizadas muestreando la señal cada 25 ns y almacenadas en el detector hasta que se recibe una decisión de disparo. La electrónica de front-end de TileCal lee las señales producidas por 9852 canales, cuyo rango dinámico cubre el intervalo de 30 MeV a 2 TeV. Cada etapa de la propagación de la señal desde la luz de scintilación hasta la reconstrucción de la señal es monitoreada y calibrada. Durante la Carrera-2 del LHC, se han utilizado muones aislados de alto momento y hadrones aislados para estudiar y validar la escala electromagnética y la respuesta hadrónica, respectivamente. La resolución temporal se estudió con eventos de multi-jet. Se presentan los resultados de estudios de rendimiento que abordan la calibración, estabilidad, escala de energía, uniformidad y resolución temporal.
Descripción
El Calorímetro de Baldosas (TileCal) es el calorímetro hadrónico central del experimento ATLAS en el LHC. Este dispositivo de muestreo está hecho de placas de acero que actúan como absorbentes y baldosas de centelleo como medio activo. Las fibras que cambian la longitud de onda recogen la luz de los centelleadores y la transportan a los tubos fotomultiplicadores (PMTs). Las señales analógicas de los PMTs son amplificadas, moldeadas y digitalizadas muestreando la señal cada 25 ns y almacenadas en el detector hasta que se recibe una decisión de disparo. La electrónica de front-end de TileCal lee las señales producidas por 9852 canales, cuyo rango dinámico cubre el intervalo de 30 MeV a 2 TeV. Cada etapa de la propagación de la señal desde la luz de scintilación hasta la reconstrucción de la señal es monitoreada y calibrada. Durante la Carrera-2 del LHC, se han utilizado muones aislados de alto momento y hadrones aislados para estudiar y validar la escala electromagnética y la respuesta hadrónica, respectivamente. La resolución temporal se estudió con eventos de multi-jet. Se presentan los resultados de estudios de rendimiento que abordan la calibración, estabilidad, escala de energía, uniformidad y resolución temporal.